signals away from the
cell body and dendrites carry signals toward
sheath sheath, which is a layer of fat
insulates axons and hel
ells, encases many axons (see Figure 4
The myelin
ps electrical
Ignals travel faster down the axon. Myelination
Albers, 2014). At the end of the
neurotransmitters axon are terminal buttons, which release chemicals cal
into synapse
which are tiny gaps between neurons' fibers. Chemical inter-
n s connect axons and dendrites, allowing information to pass
from neuron
that blocks a road. 2013: the as and
A grocery truck arrives at one bank of rive, crosses by continues its journey to market. Similarly, a
message in the brain is "femied" across the
by a neurotransmitter, which pours out information contained in chemicals when it
reaches the other side of the river.
Neurons change in two very significant ways during the first years of life. First, myelina-
on, the process of encasing axons with fat cells, begins prenatally and continues after birth,
even into adolescence
(Blakemore & Mills, 2014: Markant & Thomas, 2013). Second, con
nectivity among neurons increases, creating new neural pathways. New dendrites grow. con
nections among dendrites increase
and synaptic connections between axons and dendrites
proliferate. Whereas myelination speeds up neural transmissions, the expansion of dendritic
connections facilitates the spreading of neural pathways in infant development.
Researchers have discovered an intriguing aspect of synaptic connections. Nearly twice
as many of these connections are made as will ever be used (Huttenlocher & Dabholkar,
The connections that are used become strengthened and survive, while the unused ones
are replaced by other pathways or disappear. In the language of neuroscience, these connec
tions will be "pruned" (Money & Stanwood, 2013. For example, the more babies engage in
physical activity or use language, the more those pathways will be strengthened.
Changes in Regions of the Brain Figure 4.7 vividly illustrates the dramatic growth
and later pruning of synapses in the al, auditory, and prefrontal cortex (Huttenlocher &
visu
1997). Notice that and pruning" vary considerably by brain region. For
Visual cortex (vision)
Auditory cortex (hearing)
Prefrontal cortex (reasoning
self-regulation)
200 300 400 500 600 800 1,000 1,500 2000 3000 4000 6000 &000 10000
Age in days (from conception)
FIGURE 4.7
SYNAPTIC DENSITY IN THE HUMAN BRAIN FROM INFANCY TO ADULTHooD. The graph
shows the dramatic increase followed by pruning in synaptic density for three regions of the brain:
visual cortex, auditory cortex, and prefrontal cortex. Synaptic density is believed to be an important
indication of the extent of connectivity between ne
Nucleus
(cl Myelin sheath
d) Terminal button
To next neuron
FIGURE 4.6
THE NEURON. (a) The dendrites of the cell
receive information from other neurons, musc
or glands through the axon. (b) Axons transmi
information away from the cell body. (c) Amy
sheath covers most axons and speeds
information transmission, (d As the axon end
branches out into terminal buttons.
ECTION
สัญญาณออกจาก
เซลล์ร่างกายและ dendrites ดำเนินการส่งสัญญาณไปยัง
เปลือกฝักซึ่งเป็นชั้นของไขมัน
insulates ซอนและเฮล
ells, encases ซอนจำนวนมาก (ดูรูปที่ 4
myelin
ไฟฟ้า PS
Ignals เดินทางได้เร็วขึ้นลงซอน. myelination
Albers 2014) ในตอนท้ายของ
ซอนสารสื่อประสาทที่มีปุ่มขั้วซึ่งปล่อยสารเคมี cal
เข้าไปในไซแนปส์
ซึ่งเป็นช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างเซลล์ประสาทเส้นใย ' เคมีระหว่าง
NS เชื่อมต่อซอนและ dendrites ช่วยให้ข้อมูลที่จะผ่าน
จากเซลล์ประสาท
ที่บล็อกถนน 2013: เป็นและ
รถบรรทุกขายของชำมาถึงที่ธนาคารหนึ่งของ Rive ข้ามโดยยังคงเดินทางไปยังตลาด ในทำนองเดียวกัน
ข้อความในสมองคือ "femied" ข้าม
ด้วยสารสื่อประสาทที่เทออกข้อมูลที่มีอยู่ในสารเคมีเมื่อมัน
มาถึงด้านอื่น ๆ ของแม่น้ำ.
เซลล์ประสาทการเปลี่ยนแปลงในสองวิธีมีความสำคัญมากในช่วงปีแรกของชีวิต แรก myelina-
ในกระบวนการของการเกาะกุมซอนกับเซลล์ไขมันจะเริ่มต้นและยังคงคลอดหลังคลอด
ยังเป็นวัยรุ่น
(Blakemore & มิลส์ 2014: Markant และโทมัส, 2013) ประการที่สอง Con
nectivity หมู่เซลล์ประสาทเพิ่มการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ dendrites ใหม่เติบโต con
nections หมู่ dendrites เพิ่มขึ้น
และการเชื่อมต่อระหว่าง synaptic ซอนและ dendrites
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ myelination เพิ่มความเร็วในการส่งสัญญาณประสาทการขยายตัวของ dendritic
การเชื่อมต่อที่อำนวยความสะดวกในการแพร่กระจายของเซลล์ประสาทในการพัฒนาเด็กทารก.
นักวิจัยได้ค้นพบแง่มุมที่น่าสนใจของการเชื่อมต่อ synaptic เกือบสองเท่า
เป็นจำนวนมากของการเชื่อมต่อเหล่านี้จะทำตามที่เคยจะถูกนำมาใช้ (Huttenlocher & Dabholkar,
การเชื่อมต่อที่ใช้กลายเป็นความเข้มแข็งและอยู่รอดในขณะที่คนที่ไม่ได้ใช้
จะถูกแทนที่ด้วยทางเดินที่อื่น ๆ หรือหายไป. ในภาษาของประสาทเหล่านี้ USB หรือ
tions จะได้รับการ "ตัด" (Money & Stanwood 2013 ยกตัวอย่างเช่นเด็กทารกมากขึ้นมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางกายหรือการใช้ภาษาให้มากขึ้นอย่างทุลักทุเลเหล่านั้นจะมีความเข้มแข็ง.
การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคของสมองรูปที่ 4.7 เต็มตาแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตอย่างมาก
และการตัดแต่งกิ่งภายหลัง ประสาทในอัลหูและ prefrontal เยื่อหุ้มสมอง (Huttenlocher &
Visu
1997). ขอให้สังเกตว่าและการตัดแต่งกิ่ง "แตกต่างกันมากตามภูมิภาคสมอง. สำหรับ
ภาพและเยื่อหุ้มสมอง (วิสัยทัศน์)
ประชุมนอก (ได้ยิน)
prefrontal เยื่อหุ้มสมอง (เหตุผล
การควบคุมตนเอง)
200 300 400 500 600 800 1,000 1,500 2,000 3000 4000 6000 และ 000 10000
อายุในวันที่ (จากความคิด)
รูปที่ 4.7
synaptic ความหนาแน่นของประชากรในสมองของมนุษย์จากวัยเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่. กราฟ
แสดงให้เห็นเพิ่มขึ้นอย่างมากตามมาด้วยการตัดแต่งกิ่งในความหนาแน่นของ synaptic สามภูมิภาคของสมอง :
ภาพนอก, เยื่อหุ้มสมองหูและ prefrontal นอก ความหนาแน่นของ synaptic เชื่อว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่
บ่งบอกถึงความมีขอบเขตของการเชื่อมต่อระหว่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
นิวเคลียส
(CL Myelin ปลอก
D) ปุ่มร์มินัล
เพื่อเซลล์ประสาทต่อไป
รูปที่ 4.6
เซลล์ประสาท (ก) dendrites ของเซลล์
ได้รับข้อมูลจากเซลล์ประสาทอื่น ๆ musc
หรือต่อมผ่านซอน (ข) ซอน transmi
ข้อมูลออกไปจากร่างกายเซลล์ (ค) เอมี่
ปลอกครอบคลุมซอนมากที่สุดและเพิ่มความเร็วใน
การส่งผ่านข้อมูล (D เป็นปลายซอน
สาขาออกไปในปุ่มขั้ว.
ection
การแปล กรุณารอสักครู่..